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物理层接口芯片DP83848的介绍

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发表于 2019-11-19 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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x

6 n. K  ]4 q" h( s. D0 Z+ X介绍:

6 _% Y) O, M- d3 @7 PDP83848是以太网物理层接口芯片,具有多种型号,从便于焊接角度考虑LQFP-48封装较为合适,采用LQFP-48封装的芯片,有2种型号,分别为DP83848I和DP83848C,如下图所示。
' b3 d& i3 o: u) ^; j
+ N7 x5 m  \* w

$ w" U! {" A" j& z2 B+ k! h" t7 J1 V% N: E5 `
其主要区别是使用温度不同,如下图所示。' f$ D9 q7 w( f/ z/ ]$ B
6 J9 o5 Q6 z" ~! g) _" y

3 L- f- Q" ~1 Y# Q' D$ D3 c: m7 @# L1 ^4 \. {, s. Y1 r' Z, t
这2种芯片芯片网上均有销售,按理说DP83848C价格应该更加便宜,实际不然,DP83848I的价格低于DP83848C,考虑或与芯片的出货量相关,芯片上具体打印的型号如下图所示,与器件类型有所出入。2 A; ?: h' u8 L
5 n- _& d( z# `  N  q; V" `

# L2 o( ]2 u% ~* b8 L6 [, M3 B% p6 v3 R5 ?4 N& ^0 @' k8 k
可通过手册确认其具体类型,如下图所示,可见芯片印有DP83848VVVBI字符的芯片类型为DP83848I。* ~# v; L+ t# X

$ t3 @, ^3 b8 X/ b

( L# E+ g' `5 n$ p, Z5 `6 t3 u
7 w: t+ P8 G  t( P- D
6 L* B( W: r& m- x3 `) V: G& x( t& j特性:
" J: Y5 j9 b7 r: g+ {5 D5 T$ w% a
. E: _7 A7 L. R$ M; t , f9 v* i  u. q; o
  `1 C2 X" g! S9 T/ I
7 ]4 F* i# p! J  q0 ~2 J4 d
芯片内部结构图:/ d& _, u' i( x* O& T

' u( Q3 e. v# u9 f1 A) \& e
, {3 i. l0 |  K
1 j( o5 B9 y, p6 F% K( }8 h6 l$ S' W/ _, F: |
引脚描述:9 z, [- p- k7 {8 O
* T. ?" N0 s% [2 _& y$ e0 O
8 @( z2 E( c# E
# d8 J* l) o: p! Y6 h0 L

$ A4 H$ G5 z5 G
9 t. w  w0 I* P5 a; @7 x
- x# z2 _+ a4 P# w6 w- C  v  K- |% k) D  I
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+ t- p3 v( m" p( u+ C) W, f% ?
: Y! }' Q( }" W) F* V9 I
1 I9 O6 ?! E9 p - W7 ^3 }1 M4 Z' [" E3 |

0 r. e0 G/ |4 W- e! P4 R
, w1 C: d6 V; V. u$ d! y2 U+ q, Y+ l6 W, }( a* A8 k  s# v$ l  c9 V# I

5 \2 ?, v9 i3 \2 e& ^# L1 G2 X/ G- e* @- A: Y/ \( {4 l

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( ^( Y8 Y3 ^: s% ]3 v% O
8 |( r3 h7 \- U- p( u$ U+ U' r6 ]8 U  H# k, `6 W

! p* |7 z' ~# @3 P1 h3 N- l/ z9 W5 a  g; n5 L; ~7 l

+ [, t% u2 e9 w9 P" r. L) E# B* Z- S! j

/ ]) r. Y/ F0 e  u; C4 A, ~8 X0 G- u$ Z

/ U8 G/ b0 X9 w" R# r+ s* H缺省地址的确定:
, n; A. j% l/ m1 Q/ d& k* q# m4 U8 y$ O( B& }
DP83848可设置32个地址值,由上电时5个引脚的状态决定,如下表所示。可看到,如果不在此5个引脚的外部接上拉或下拉电阻,则PHYAD0为内部上拉,其余引脚为内部下拉,所以物理地址为1。

4 I% `0 P4 s0 m0 P, M
) }/ J: v' @. t " t' B5 H: q2 `) s/ }8 D% n+ v9 D, o

; d7 {* O6 i, n3 z4 N7 N- P+ C  G0 L3 f3 O
上电时,速度与双工模式的选择:0 @- m6 j. M- a0 O# _$ ?' T

( M1 o0 U! D$ y/ q, q6 ]9 L, Q可按下表确定,上电时,速度与双工模式的选择,实际上可不关心此选项,因为速度与双工模式,都可通过软件进行设置。
: Z) p% I, R/ i! B6 b

* E' H. a* f1 j& Z1 J# Q
5 V. |  `4 \3 G1 H0 S
7 r$ l+ t1 R2 P3 f* g+ s
" C0 m: w& G, [" }& cMII或RMII模式选择:
: m! R1 F8 X$ j  Q/ Y. j
5 I% X6 G& [! N4 ~可通过MII_MODE和SNI_MODE引脚进行,模式选择,如果希望运行在RMII模式,则39脚需置高,6脚需置低。39脚和6脚均有内部下拉电路,所以将39脚外部2.2K上拉,即可以让芯片工作在RMII_MODE。
( [9 C/ x) \8 l5 t* @0 _# ^

' E0 a( R( T; J( |* f& A2 u ' j1 Q% @% S8 ]# F
* g0 l3 R' X  V; V
) M! J5 Z5 |$ L. P  [
交叉线-直连线自动转换:: w5 e. R( M! T6 z& Z' `

- P6 {) Z' L: l5 z5 n按照下表所示,不加下拉电阻,则自动开启“交叉线-直连线自动转换”。
/ f6 J; c" m; @2 s  j! ?  l

; j2 C" [6 g% h- G
. b1 u+ x* K. q* a' J+ A; [$ U4 K, Z1 u- f
2 l+ h2 t! n! A( ~* w) C; s  ~, }5 w
电源回馈电路:
. C: J- q0 U) {% Z$ Z
1 H" E2 d. O6 \( j  I电源回馈电路的设计方法如下图所示,电容要贴近引脚。

# w$ J  L! A) B; d
- v7 Q* l  j% d5 B9 a $ M8 [! ^# b: f$ h& |

6 U8 y% @/ z& B. s* Q
% ]  Z. |9 ^" d( t" v5 V( ?' K. U0 r差分对接口电路设计:

% e* Z. B  R$ H8 O: ?6 e$ t' [1 C. V* H/ f* Z) Y& C% @

7 {; s4 n$ O0 ~8 C2 d- l4 C9 V; z5 x/ W" E5 d* b5 r

- R2 t6 f2 {5 G  T) {RMII的CRS_DV应接DP838348的RX_DV引脚还是接CRS_DV引脚:
6 g0 g: H6 Q  b1 A* i( Y
2 O, Z+ C* {5 d. A# ~. }按常理理解应接CRS_DV引脚,但ST公司的DEMO电路板却接的是RX_DV,网上有一段描述,当作参考:“终于搞明白了,如果RMII模式下设置全双工通讯,规范中是不用CRS信号的,因此直接用RX_DV比使用CRS_DV简单(不用从CRS_DV与TX_EN信号中恢复CRS信号)。当工作在半双工方式时,RMII需要CRS信号,因此必须使用CRS_DV信号而不能仅连RX_DV管脚;因此如果我们仅使用全双工工作,可连RX_DV管脚(那PIN39)但是如果想即支持全双工又支持半双工,那么一定要连83848的CRS_DV管脚(即PIN40)。”具体结果如何,看线路板回来后的调试情况!

8 ^& }3 |" \; H+ z! `  W  [
0 i0 H/ M9 B3 X6 y
$ `0 x, {% e( s; W4 p
# K$ B. @' X6 M" o' c# S6 X  s2 u& {9 G3 F% J' @
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